一种光学移相装置
    41.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113048875B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202110267487.X

    申请日:2021-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种光学移相装置,所述装置包括:固定座、移动座、密封板、通光孔、第一固定器件、第二固定器件、缓冲槽、缓冲器件限位柱、第一缓冲器件、移动块和固定器件孔;所述移动座通过若干个第二固定器件连接在所述固定座底部,所述密封板通过所述第一固定器件安装在所述固定座顶部,所述固定座对应的所述第二固定器件位置处开设有所述缓冲槽,所述缓冲槽的两端安装有所述缓冲器件限位柱,所述缓冲器件限位柱上套接有所述第一缓冲器件,所述第一缓冲器件上靠近所述第二固定器件的一端连接有所述移动块,所述固定座对应的所述第一固定器件位置处开设有所述固定器件孔。该装置能够提高所述光学移相装置在移动时的稳定性、承载能力以及使用寿命。

    一种多核多组分微液滴加工系统

    公开(公告)号:CN114225977A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111414911.5

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明涉及一种多核多组分微液滴加工系统,包括微流控芯片,所述微流控芯片包括上基片、下基片,所述上基片与下基片之间设置有腔体夹层通道,所述腔体夹层通道的一端为微液滴水溶液注入口,腔体夹层通道的另一端为微液滴水溶液排出口,所述腔体夹层通道还与多个支通道的一端连通,所述多个支通道的另一端分别与一注射器连通;该多核多组分微液滴加工系统,通过微流控换液系统和激光注射系统的反复配合,可以将不同成分的子液滴注入液晶微液滴内形成多核多组分微液滴。

    红外视景仿真系统及其辐射场联合调控方法

    公开(公告)号:CN110068445B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201910331694.X

    申请日:2019-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种红外视景仿真系统及其辐射场联合调控方法,解决了红外数字场景和红外目标模拟器的联合调控问题。本发明仿真系统中的DMD控制与驱动电路控制成像设备、红外数字场景单元间图像帧同步。调整红外数字场景单元的图像辐射亮度和黑体光源温度,实现仿真系统联合调控。辐射场联合调控方法是在仿真系统基础上,逐项建立红外数字场景单元的辐射亮度和DMD红外目标模拟器黑体光源温度、空间光调制器透过率关系,建立目标模拟器出瞳处辐射照度传递模型,确定图像辐射亮度量化范围和黑体光源温度的范围,建立系统全链路辐射调控模型,制作并查找黑体辐射亮度和温度对照表,确定调控模型参数,实现辐射场联合调控。用于红外场景图像仿真。

    红外视景仿真系统及其辐射场联合调控方法

    公开(公告)号:CN110068445A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910331694.X

    申请日:2019-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种红外视景仿真系统及其辐射场联合调控方法,解决了红外数字场景和红外目标模拟器的联合调控问题。本发明仿真系统中的DMD控制与驱动电路控制成像设备、红外数字场景单元间图像帧同步。调整红外数字场景单元的图像辐射亮度和黑体光源温度,实现仿真系统联合调控。辐射场联合调控方法是在仿真系统基础上,逐项建立红外数字场景单元的辐射亮度和DMD红外目标模拟器黑体光源温度、空间光调制器透过率关系,建立目标模拟器出瞳处辐射照度传递模型,确定图像辐射亮度量化范围和黑体光源温度的范围,建立系统全链路辐射调控模型,制作并查找黑体辐射亮度和温度对照表,确定调控模型参数,实现辐射场联合调控。用于红外场景图像仿真。

    基于实测红外成像数据的目标与背景融合仿真方法

    公开(公告)号:CN109447932A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811309985.0

    申请日:2018-11-01

    CPC classification number: G06T5/50 G06T2207/10048 G06T2207/20221

    Abstract: 本发明公开了一种基于实测红外成像数据的目标与背景融合仿真方法,主要用来生成目标在不同背景以及背景中的不同位置处的红外图像。其方法实现包括:拍摄红外图像,计算目标红外图像中的目标的实际尺寸,计算目标红外图像中目标产生的红外特征的辐射亮度,分离红外图像中的目标红外图像,计算模拟红外成像系统中模拟目标的红外特征,融合模拟目标与背景的红外特征,输出模拟目标与背景融合的红外仿真图像。本发明可以得到目标处于不同条件的背景以及背景中不同位置的红外图像,具有仿真生成红外目标图像真实度高,细节特征丰富的优点。

    集成成像超分辨率微单元图像阵列采集与重构方法

    公开(公告)号:CN106067162B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201610392887.2

    申请日:2016-06-03

    Abstract: 本发明公开一种集成成像超分辨率微单元图像阵列采集与重构方法,主要解决现有相机分辨率不能满足集成成像要求的问题。本发明的成像方法包括:(1).设置多值编码掩膜阵列;(2).获取低分辨率压缩编码微单元图像阵列;(3).图像预处理;(4).重构超分辨率微单元图像阵列。本发明在微透镜阵列的中间像平面添加多值编码掩膜阵列,记录多幅低分辨率压缩编码微单元图像阵列,采用稀疏优化重构算法获得超分辨率微单元图像阵列。本发明具有微单元图像阵列超分辨率重构,集成成像显示视场范围大的优点。本发明可用于3D电影、医学成像等领域。

    基于可见光信息的红外纹理温度场调制方法

    公开(公告)号:CN106644092B

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201710006009.7

    申请日:2017-01-05

    Abstract: 本发明公开一种基于可见光信息的红外纹理温度场调制方法,主要解决现有调制方法物理可信性不强和对粗糙材质调制时出现错误的问题,其方案是,1.分割可见光遥感图像获取地物材质区域分布,利用地物热特征预测模型计算材质的宏观温度并生成二维温度分布图纹理;2.根据小尺度下地物材质表面与太阳辐射相互作用不同的特点,将地物材质分为光滑材质和粗糙材质两类;3.对这两类材质分别调制得到各自的温度,并这两类材质区域设置不同的调制温度,生成红外纹理温度场。本发明生成的红外纹理更具科学性和真实性,将其应用于三维地表仿真,生成的红外图像真实感强,实用性好,可用于大规模红外场景仿真中。

    干涉式分段平板成像探测系统

    公开(公告)号:CN108732637A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810550943.X

    申请日:2018-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种干涉式分段平板成像探测系统,主要解决现有成像探测系统中透镜阵列频谱采集点少,系统成像质量差的问题。其包括透镜阵列、光子集成电路、数字信号处理器和图像计算重建模块,光子集成电路位于透镜阵列的焦平面上,并集成在PIC芯片上,该透镜阵列由长度不同的数条辐射条状透镜按同心圆环形状辐射排列,即最长辐射条状透镜镶嵌在圆盘形固定板上,在轮盘式透镜阵列的每个辐射条状透镜两侧填补次长辐射条状透镜,每个次长辐射条状透镜两侧再填补较该次长辐射条状短的透镜,依次类推,形成半径不同的多层同心圆环分布式辐射条状透镜阵列。本发明有效提高了采样点数目,从而提高系统成像质量,可用于空间侦察、监视预警及空间态势感知。

    基于同心透镜阵列的宽视角3D集成成像显示装置

    公开(公告)号:CN105137604B

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201510523569.0

    申请日:2015-08-24

    Abstract: 本发明提出了一种基于同心透镜阵列的宽视角3D集成成像显示装置,用于解决现有技术存在的拓宽可视角度效果差且装置结构复杂的问题,包括显示面板、光纤束阵列、光阑阵列、透射式散射膜和同心透镜阵列;光纤束阵列位于平行设置的同心透镜阵列和显示面板之间,且光纤束单元的输入端紧贴显示面板,其输出端为与同心透镜单元后焦平面重合的凹形球面,在该凹形球面上设置有透射式散射膜;同心透镜单元由中心球体和逐层包裹该中心球体的多个球壳组成,光阑单元设置在同心透镜单元最外层球壳内部;同心透镜单元和组成光纤束阵列的光纤束单元的位置相互对应,且中心对齐。本发明具有可视角度宽、结构简单的优点,可用于3D电视等显示领域。

    一种TDI CCD焦平面编码超分辨率成像装置及方法

    公开(公告)号:CN104168430B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201410406429.0

    申请日:2014-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于TDI CCD焦平面编码的超分辨率光学成像装置,所述装置包括离轴三反光学系统、TDI CCD耦合编码模板、光学TDI CCD探测器和图像重构模块;本发明还公开了一种基于TDI CCD焦平面编码的超分辨率光学成像方法,包括设置光学TDI CCD探测器焦平面阵列、设置TDI CCD耦合编码模板、获取四幅同一场景的低分辨率编码图像阵列、图像预处理及超分辨率图像重构五个步骤。本发明可捕获到目标场景更多信息,提高超分辨率成像能力,提高采样频率,减少混淆效应。

Patent Agency Ranking